
大豆是全球不可或缺的作物,既是人类优质蛋白的来源,也是重要的植物油料。百粒重、蛋白质含量和油分含量是决定大豆产量与品质的关键农艺性状。然而,这三个性状之间往往存在复杂甚至相互拮抗的遗传关系——提升粒重常常伴随蛋白质含量的下降,或油分含量的波动。
尽管目前已在大豆中定位了超过800个与种子性状相关的QTL位点,但真正完成基因克隆和功能验证的寥寥无几。更关键的是,目前已知的多数基因在调控粒重时往往牺牲蛋白质积累,能够同时提升粒重和蛋白质含量的基因极为稀缺。
本研究通过大规模全基因组关联分析(GWAS),首次鉴定到一个百粒重关键基因GmSW6,揭示了一条全新的GmSW13-GmSW6-GmOLEO1层级调控通路,为实现大豆粒重与蛋白质含量的协同提升提供了重要的理论框架和分子靶标。

论文信息:Hao Zhang, Tianli Ge, Shiyu Guo, et al. Natural variation in GmSW6 regulates seed weight and quality in soybean. Journal of Advanced Research, 2026. DOI: 10.1016/j.jare.2026.07.014
研究团队采用群体遗传定位→功能验证→调控网络解析→进化与育种应用的系统性研究策略:
利用1702份大豆种质GWAS 在6号染色体定位到稳定控制百粒重位点SW6,锁定候选基因GmSW6,编码2OGD家族蛋白。该基因在发育种子特异性高表达,开花后55天表达达到峰值。

Fig. 1. Identification of GmSW6 as a candidate gene for 100-seed weight in soybean.
CRISPR敲除后百粒重显著增加,种子增大源于细胞扩增;同时蛋白含量上升、油分含量下降,实现了粒重与蛋白的协同提升。

Fig. 2. Functional validation of GmSW6 demonstrates its negative regulation of 100-seed weight through cell expansion.

Fig. 5(g, h) Protein content (g) and oil content (h) in Wm82, sw13, sw6, and GmSW6Ins-OE lines (n = 34, 24, 24, 18, 18, 27 and 27).
转录因子GmSW13直接激活GmSW6表达,进而调控下游GmOLEO1和糖代谢。优异单倍型组合GmSW13H1/GmSW6G赋予最高百粒重,但在中、南部品种中利用率不足40%,育种潜力巨大;在“中黄13”中过表达该基因可定向调节油分与产量。

Fig. 5(i) Proposed working model of the GmSW13–GmSW6 regulatory cascade.
本研究首次鉴定了一个非赤霉素代谢路径的2OGD家族基因GmSW6作为大豆粒重的负调控因子,揭示了一条全新的GmSW13→GmSW6→GmOLEO1层级调控通路。更重要的是,敲除GmSW6可实现粒重与蛋白质含量的同步提升,为打破大豆产量与品质的“trade-off”提供了难得的突破口。
同时,印证了农杆菌介导的子叶节转化法在大豆遗传改良中的成熟应用价值,也为利用CRISPR/Cas9技术开展大豆复杂农艺性状的基因功能解析和育种应用提供了成功范例。
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